可回收锚索施工方案样本
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扩大头可回收锚索施工工法一、前言随着城市建设的不断发展,大型工程项目的施工需求日益增加。
针对传统锚索施工方法存在的一些问题,如施工周期长、施工成本高、使用寿命短等,提出了一种新型的施工工法——扩大头可回收锚索施工工法。
该工法具有独特的特点和较广泛的适应范围,能够有效解决传统锚索施工方法的缺点。
二、工法特点扩大头可回收锚索施工工法与传统的锚索施工方法相比,具有以下几个显著的特点:1. 工法结构简单,施工周期短。
扩大头可回收锚索采用了新型的结构设计,可以简化施工工序,提高施工效率,从而缩短了施工周期。
2. 施工成本低。
扩大头可回收锚索的施工所需材料成本较低,而且由于施工周期短,减少了人工和机械设备的使用时间,从而降低了施工成本。
3. 使用寿命长。
扩大头可回收锚索在使用过程中,可以通过回收锚索进行重复使用,大大延长了锚索的使用寿命。
4. 施工过程简便安全。
采用扩大头可回收锚索施工工法可以降低施工过程中的负载,减少施工危险因素,提高施工安全性。
三、适应范围扩大头可回收锚索施工工法适用于各种基础工程和岩土工程,包括桥梁、隧道、高楼等各类工程,尤其适用于地下空间施工和岩土边坡支护工程。
四、工艺原理扩大头可回收锚索施工工法的工艺原理主要是通过对施工工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施进行详细分析和解释,确保读者了解该工法的理论依据和实际应用。
其中包括:施工工法的设计原理、锚索的选择和设计、固定头的施工原理等。
五、施工工艺扩大头可回收锚索施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:施工前准备、深孔钻探施工、锚索安装和固定头施工。
每个阶段都有详细的步骤和注意事项,确保施工过程中的每一个细节得到妥善处理。
六、劳动组织扩大头可回收锚索施工工法的施工过程需要合理的劳动组织,包括施工人员的分工和协调、施工现场管理、施工进度和质量控制等。
七、机具设备扩大头可回收锚索施工工法所需的机具设备包括深孔钻机、固定头安装设备、回收锚索设备等。
预应力可回收锚索施工工艺锚索施工工艺流程图一、施工工艺及流程如下1.测量定位已经测量定点的孔位图测量的点必须保持在同一高度。
2.钻机就位用钻杆对好已经定位的地方。
由于桩径是一米所以钻杆的角度是15度和20度交替打!3.钻孔钻机拥有两个不同的钻头用来破开混凝土或者坚硬石头的钻头图用来钻粘土的钻头图工人们正在钻孔图因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。
经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。
待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。
摆好的套管每根套管长2m图4.锚索制作正在进行锚索的制作图水泥浆的制作图普通硅酸盐水泥配制水泥浆,水灰比控制在0.4~0.45。
已经制作好的锚索图根据尺寸所需,在钢筋棚制作完成,然后运至施工现场。
锚索长度比孔洞长1.5m在锚索前端放置一个导向帽,以防止在下放过程中进入黏土中图5.锚固法注浆第一次注浆图锚固法注浆采用排气注浆发施工。
下倾的孔,注浆管插至孔底,砂浆由孔底注入,空气由锚索孔排出;上倾和水平孔,砂浆由孔口注入,空气压向孔底,由孔底进入排气管排出孔外(水平锚索,空气经限浆环进入排气管)。
上倾和水平锚索孔注浆过程中,当排气管不再排气,且有稀水泥浆从排气管压出时,说明注浆已满;对于下倾锚索注浆,采用砂浆位置指示器控制注浆位置。
锚索孔注浆采用注浆机,注浆压力保持在0.3--0.6 MPa。
当第一次注浆达到初凝的时候,进行第二次注浆。
第二次注浆图(注:第二次注浆是在安装锚索以后水泥浆达到初凝进行)6.锚索安装锚索的安装图向锚索孔装索前,要核对锚索编号是否与孔号一致,确认无误后,再以高压风清孔一次,即可着手安装锚索。
压力分散“U”型可回收锚索施工工法压力分散“U”型可回收锚索施工工法是一种应用广泛的施工工法,在土木工程领域得到了广泛的应用。
本文将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等方面对该工法进行详细介绍。
一、前言压力分散“U”型可回收锚索施工工法是一种在土木工程中常见的施工工法,通过使用特殊的锚索材料和设备,能够有效分散结构物的荷载,提高结构的稳定性和安全性。
该工法在实际工程中已经得到了广泛的应用,并取得了良好的效果。
二、工法特点1. 压力分散:通过采用“U”型可回收锚索材料,在施工过程中能够有效将结构物的荷载压力分散到周围土体中,降低了结构的荷载集中度,提高了结构的稳定性。
2. 可回收性:施工工法采用了可回收的锚索材料,在工程竣工后能够将锚索材料进行回收,节约了材料资源,并减少了对环境的污染。
3. 经济性:采用该工法可以有效降低工程成本,相比传统的施工工法,使用的材料和设备数量较少,减少了施工的时间和人力成本。
三、适应范围该工法适用于各种土木工程中,特别是在需要分散荷载、提高结构稳定性的项目中应用更为广泛。
例如桥梁、大型建筑物的基础加固等领域。
四、工艺原理施工工法与实际工程之间的联系主要体现在以下方面:1. 提前安排施工流程:在施工前需要仔细计算结构的荷载分布情况,并安排施工流程,确定每个阶段的具体施工措施。
2. 选择合适的锚索材料和设备:根据实际工程情况,选择合适的锚索材料和设备,确保施工过程的顺利进行。
3.采取适当的技术措施:在施工过程中,根据实际情况采取适当的技术措施,确保施工的质量和安全。
五、施工工艺1. 施工准备阶段:包括场地勘测、设计方案制定等。
2. 锚孔预埋阶段:根据设计要求,在结构体内预先埋设锚孔,为后续的锚索施工做好准备。
3. 锚索安装阶段:将锚索材料穿过锚孔,通过拉力机构进行张拉,同时采取相应的锚固措施,确保锚索的稳定性。
§5.11 可回收加劲锚施工方案5.11.1 施工准备工作按照设计要求,做好施工准备工作,技术人员、施工人员熟悉设计图纸和有关规程,做好机械设备的维护保养,工程材料的采购、送检、加工等,并做好施工前的相关工种安全教育工作。
1、总体施工流程5.11.2 施工进度安排本工程加劲锚与土方开挖应紧密配合,前期应间隔分段开槽施工加劲锚,沟槽宽度应不小6.0m,等加劲锚施工完成张拉锁定后,可继续开挖中间及分层开挖下层土方,分层厚度不应大于2.0m。
该工序的施工与土方开挖应相互密切配合,在互不影响土方开挖的前提下,并穿插在土方开挖的过程中,按土方开挖计划,在不影响整体工期的情况下,进行合理安排。
5.11.3 旋喷搅拌加劲锚桩施工设备旋喷搅拌加劲锚采用旋喷钻机设备,通过专用钻机进行加固周边土体,形成具有较高强度的加劲锚。
钻头在钻进、搅拌过程中通过中空杆、喷嘴将一定压力的水泥浆喷出,随搅拌过程将水泥浆与土层充分混合,得到的加固体是搅拌旋喷注浆的复合体。
考虑到对被保护周边环境等的重要性,施工的机具为专用机具—慢速搅拌中低压旋喷机具,该钻机的最大搅拌旋喷直径达1.5m,最大施工(长)深度达35m。
图示如下:5.11.4 施工工艺及施工要点旋喷搅拌加劲锚成孔采用专用钻机,成孔直径根据设计图纸,锚筋施工应与开挖紧密配合,施工前应先开挖按第1道加劲锚设计标高为准低于标高面向下30cm左右、宽度为不小于6米的沟槽工作面,施工示意如下图。
旋喷搅拌加劲锚钻机沟槽内施工示意图1—钢绞线、2—钻杆(旋喷杆)、3—钻机1、施工加劲锚,其施工工艺采用一次性成桩的方法,即:钻进、搅拌、插筋一次完成。
2、加劲锚直径为500mm,水平倾角25、15度,长度以设计图纸为准。
由钻杆中空孔,向内旋喷水泥浆液。
3、水泥浆液采用P.O.42.5级普通硅酸盐水泥,每米水泥用量90~110Kg,水灰比0.70(可视现场土层情况适当调整);4、旋喷搅拌的压力值为10~18Mpa。
可回收锚索施工工艺流程-secret前言可回收锚索施工工艺是一种新兴的施工方式,其特点是能够实现锚杆的回收循环利用,不仅节约了材料,还减少了环境污染。
本文将介绍可回收锚索施工工艺的流程以及详情。
工艺流程1.选择合适的锚杆在确认施工作用的锚杆直径和长度之后,需要选购合适的锚杆。
这里需要注意的是,材质、直径和长度都需要符合施工要求,选购时要注意选择可回收的锚杆。
目前市场上的锚杆大多数是不可回收的,因此需要与材料供应商确定回收计划。
2.锚杆进场锚杆进场需要严格按照需求计划进行,包括品质要求、尺寸要求、型号要求等等,所有锚杆均应标注材料和直径,方便后期的管理与使用。
3.设备调试在设备调试阶段,需要确认锚杆的承载能力、锚定深度和锚杆是否牢固。
确认之后才能进行后续的步骤。
4.施工准备在开始施工之前,需要进行现场环境检查,确保施工环境符合要求,如施工区域的挖掘深度、安全通道是否畅通等等。
5.锚井施工在施工现场完成计划图纸的排版、地面标高等施工准备后,进行锚井的施工,包括钻孔、安装锚杆等等。
6.锚索安装安装锚索时,应先将锚索穿过孔洞。
通过设备的拉伸,逐个拉紧,直到满足设计要求为止。
在拉伸时需要注意安全。
7.锚杆回收在完成作业之后,需要回收锚杆。
回收之前需要对锚杆进行测试,确认其质量可靠。
回收的锚杆可以进行质量检测和修复,重新使用。
优势可回收锚索施工工艺有以下几点优势:1.减少环境污染采用可回收的锚杆,可以减少对环境的污染。
不仅可以节约资源,还可以减少废弃物的处理成本。
2.节约成本使用可回收锚杆可以节约施工成本。
在回收和再利用的过程中,可以大大降低使用成本。
3.强度更高可回收的锚杆具有更高的强度和稳固性。
他们的生命期也比常规锚杆更长,而且能够承受更高的扭矩。
可回收锚索施工工艺是一种新的、可持续的施工方式,其具有环保、高效、节能的优势。
在未来,随着科技的发展和要求的提高,该施工工艺会越来越受到关注和广泛应用。
套管式可回收预应力锚索施工技术发布时间:2021-06-16T11:26:31.170Z 来源:《建筑科技》2021年4月下作者:刘益明刘恩志何曌[导读] 基坑支护采用预应力锚索超出施工场地红线时,采用可回收式预应力锚索,可避免锚索遗留,影响相邻区域地下开发。
中国建筑第八工程局有限公司在安宁万达等项目深基坑施工中,总结出了套管式可回收预应力锚索施工工法,施工快速高效,回收可靠性高,经济环保,具有良好的应用前景。
深圳中国建筑第八工程局有限公司南方公司刘益明刘恩志何曌 518000摘要:基坑支护采用预应力锚索超出施工场地红线时,采用可回收式预应力锚索,可避免锚索遗留,影响相邻区域地下开发。
中国建筑第八工程局有限公司在安宁万达等项目深基坑施工中,总结出了套管式可回收预应力锚索施工工法,施工快速高效,回收可靠性高,经济环保,具有良好的应用前景。
关键词:基坑支护;可回收式预应力锚索;套管式;张拉锁定 0引言目前预应力锚索在深基坑支护中应用较为广泛,尤其采用锚索与灌注桩组合使用时,其具有支护刚度大,稳定性强的优点,相比增加内支撑做法造价低、施工简单,是许多工程优先考虑的支护形式。
但锚索施工往往锚入红线外土层,对相邻区域地下土体造成影响,各地也开始限制此种情况下的锚索的使用,在这种情况下,可回收式预应力锚索作为一种解决方案,得到了越来越多的工程项目的使用。
1工程概况安宁万达熙筑小区(ANCB-2020J002-A1地块)位于安宁市金方街道,紧邻昆钢物流园,东靠安海路,北侧为珍泉路。
本工程主楼结构类型主要为框架剪力墙结构,工程建筑面积278258.14㎡,总共有15栋高层住宅及地下室和商铺组成,项目基坑支护深度为3.0m~10.2m,支护形式采用灌注桩+可回收预应力锚索支护形式,桩间喷射混凝土进行防护,锚索采用了套管式可回收预应力锚索。
2可回收式锚索工艺原理及作用机理本工程所采用的锚索为压力分散型锚索,钢绞线在承载体端部处于压接状态,钢绞线在套管内无粘结,钢绞线全长可以自由伸长。
目录第一章编制说明及依据31.1编制说明31.2编制依据4第二章工程概述52.1工程概略52.2工程地质情况62.2.1地形地貌62.2.2岩土层及其物理力学性质62.3地下水72.3.1地下水埋深及其赋存状态72.3.2土层的渗透性82.3.3地下水水质及其腐化性82.3.4地下水的不良作用92.4砂土液化及场地类别判别92.4.1砂土液化判别92.4.2场地类别判别92.5不良地质现象及特殊性岩土9第三章施工安排113.1施工目标113.2施工现场平面安插123.3主要施工机械计划及人员计划12第四章预应力锚索施工计划134.1预应力锚索工艺流程134.2 预应力锚索施工办法134.3涌沙施工办法204.3可回收锚索的试验234.4锚索回收25第五章施工质量目标及包管办法255.1施工质量目标255.2质量管理办法255.3施工质量包管办法265.4锚索回收包管办法285.5锚索回收失败的处理办法30第六章施工平安管理目标及包管办法306.1平安管理目标306.2组织办法316.3用电办法326.4消防平安办法33第七章文明施工管理目标及包管办法347.1文明施工管理目标347.2现场文明施工办法347.3其他文明施工包管办法36第一章编制说明及依据1.1编制说明本专项施工计划根据中铁建水岸花园基坑支护工程设计图及业主单位提供的地质详勘资料以及工程现场调查资料结合现行的施工技术规范和我司以往同类工程的施工经验进行编制的。
我司认真研究现有图纸资料和查勘地块现场实际施工情况,综合考虑了地块周边配套设施和环境因素,依据国家有关现行规范、标准,结合我公司同类工程施工经验及技术和设备情况,针对本工程的特点、重点、难点编制的专项施工计划。
本专项施工计划力求做到详细,能够用于指导实际施工,具有可操纵性。
针对本工程预应力锚索的施工特点,从施工组织、技术计划、进度计划、劳动力和资料投入计划、机械设备、质量包管办法、工期控制、本钱控制、平安、环保和文明施工等方面进行具体剖析说明。
目录欧阳光明(2021.03.07)第一章编制说明及依据31.1编制说明31.2编制依据3第二章工程概述42.1工程概略42.2工程地质情况52.2.1地形地貌52.2.2岩土层及其物理力学性质52.3地下水62.3.1地下水埋深及其赋存状态62.3.2土层的渗透性62.3.3地下水水质及其腐化性62.3.4地下水的不良作用72.4砂土液化及场地类别判别72.4.1砂土液化判别72.4.2场地类别判别72.5不良地质现象及特殊性岩土7第三章施工安排83.1施工目标83.2施工现场平面安插93.3主要施工机械计划及人员计划9第四章预应力锚索施工计划104.1预应力锚索工艺流程104.2 预应力锚索施工办法104.3涌沙施工办法154.3可回收锚索的试验174.4锚索回收18第五章施工质量目标及包管办法185.1施工质量目标185.2质量管理办法195.3施工质量包管办法195.4锚索回收包管办法205.5锚索回收失败的处理办法21第六章施工平安管理目标及包管办法226.1平安管理目标226.2组织办法226.3用电办法236.4消防平安办法23第七章文明施工管理目标及包管办法247.1文明施工管理目标257.2现场文明施工办法257.3其他文明施工包管办法26第一章编制说明及依据1.1编制说明本专项施工计划根据中铁建水岸花园基坑支护工程设计图及业主单位提供的地质详勘资料以及工程现场调查资料结合现行的施工技术规范和我司以往同类工程的施工经验进行编制的。
我司认真研究现有图纸资料和查勘地块现场实际施工情况,综合考虑了地块周边配套设施和环境因素,依据国家有关现行规范、标准,结合我公司同类工程施工经验及技术和设备情况,针对本工程的特点、重点、难点编制的专项施工计划。
本专项施工计划力求做到详细,能够用于指导实际施工,具有可操纵性。
针对本工程预应力锚索的施工特点,从施工组织、技术计划、进度计划、劳动力和资料投入计划、机械设备、质量包管办法、工期控制、本钱控制、平安、环保和文明施工等方面进行具体剖析说明。
可回收热熔锚索施工工法可回收热熔锚索施工工法是一种在土木工程中常用的施工方法,它以其独特的特点和广泛的适应范围而备受关注。
本文将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等方面进行详细介绍。
一、前言可回收热熔锚索施工工法是一种在土木工程中广泛应用的工法,其具有独特的特点和优势,能够有效解决工程施工中的困难和技术问题。
二、工法特点可回收热熔锚索施工工法具有以下几个特点:1. 施工方便快捷,能够大幅度缩短施工周期;2. 施工质量稳定可靠,能够满足工程设计要求;3. 对环境友好,能够减少施工过程中的资源浪费;4. 具有良好的可回收性,可以降低工程拆除和重建的成本。
三、适应范围可回收热熔锚索施工工法适用于各种土木工程,特别是那些在施工过程中需要辅助结构支撑的工程。
如钢结构施工、桥梁施工、地铁隧道支护等。
四、工艺原理可回收热熔锚索施工工法通过在土木工程中运用热熔技术,将高温熔化的锚索材料与土木工程中的结构进行有机结合,实现工程的支护和加固。
为确保施工工法的成功,需要采取一系列的技术措施,如锚索材料的选取、热熔设备的使用等。
五、施工工艺可回收热熔锚索施工工法主要分为准备工作、热熔锚索预制和安装、热熔锚索浇注等施工阶段。
在每个施工阶段中,都需要严格按照规范要求进行操作,确保施工的质量和安全。
六、劳动组织为确保施工工法的成功实施,需要建立合理的劳动组织。
包括施工人员的培训和配备,工地管理等方面的工作。
七、机具设备可回收热熔锚索施工工法所需的机具设备主要有热熔锚索设备、锚索材料、热熔设备等。
这些设备都具有一定的特点和性能,并需要按照规范要求进行合理使用和维护。
八、质量控制施工质量控制是保证工程施工质量的关键。
在可回收热熔锚索施工工法中,需要采取一系列措施,如质量检测、质量验收等,以确保施工质量符合工程设计要求。
九、安全措施施工过程中的安全问题不可忽视。
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 广州市某工程预应力可回收锚索 施工方案
1、 概述 1.1本站概况: 广州市某工程位于广州市海珠区某路与某路交汇处, 北接某路, 东接某立交, 西接某南。车站为某线延长段和某线交汇站。其中: 某线起讫里程为YDK9+849.140~YDK10+006.890。车站总长157.75m, 标准段基坑深度25.3m、 宽21.3m, 扩大段基坑深度26.3m, 基坑总面积约3645m2, 土方总开挖量约9.14万m3; 某线车站起讫里程某线YDK29+329.75~YDK29+475.950, 车站总长146.20m,标准段基坑深度约16.3m、 长144m、 宽20.7m, 扩大段基坑深度17.4m, 基坑总面积约3994m2, 土方总开挖量约6.5万m3。 车站总建筑面积21543㎡,包括车站主体结构, 7个出入口和3个风亭。其中: 某线车站建筑面积12532㎡( 主体10365㎡, 附属2167㎡) , 南北走向, 地下三层双柱三跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构。某线车站建筑面积9011㎡( 主体6712㎡, 附属2299㎡) , 东西走向, 地下二层双柱三跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构。 本站用锚索支护共为四处, 某线、 某线各两处, 共设有锚索125条, 其中某线止水墙位置40条、 某线左线37条( 含对锚5条) 、 某线左线30条, 某线右线18条( 含对锚2条) , 锚索施工总长度为3312.7延长米, 其中一期工程1328延长米。 1.2岩土分层及其特性 某站的地层和岩层自上而下共分为九层: 1.人工填土; 2.淤泥质砂; 3.淤泥或淤泥质土、 中、 细砂; 4.冲洪积粉质粘土层; 5.残积层; 6.基岩全风化; 7.强风化: 8·中风化岩; 9.微风化岩。此次锚索施工涉及的是2---9层、 淤泥质砂~微风化岩。各土层特性详细如下: 〈1〉杂填土、 素填土: 杂色、 棕红色、 黄绿色、 灰褐色、 灰白色, 松散-稍密,
湿-稍湿。素填土的组成物主要为人工堆积的粉质粘土和中细砂碎石垫层; 杂填土混杂瓦片、 砖块和混凝土碎块等建筑垃圾, 0.0~0.3m多为砼、 沥青路面, 以下多为粘性土, 局资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 部耕植土。整个场地内钻孔普遍有揭露。层面标高7.28~8.36m, 厚度0.50~8.60m,平均厚度3.40m。大部欠压实~稍压实。 〈2-1〉层淤泥质土层, 主要为淤泥质土及淤泥, 灰黑色, 流塑, 饱和, 海陆交互相沉积。由粘粒及有机质组成, 有臭味, 局部夹薄层粉、 细砂, 见朽木。整个场地钻孔普遍有揭露, 层面标高-4.05~6.85m, 厚度为0.50m~4.80m, 平均厚度为1.86m。 〈2-2〉层淤泥质砂层, 主要为淤泥质粉砂及淤泥质细砂, 灰黑色, 松散~稍密, 局部中密, 饱和。海陆交互相沉积。局部夹薄层淤泥质土。层面标高-1.89~6.97m, 厚度为0.90~3.80m, 平均厚度为1.98m。 〈3-1〉层冲积-洪积砂层(Q3al+pl): 由冲积、 洪积作用而形成, 主要为细砂, 其次为中砂、 粗砂、 砾砂, 灰白色、 灰色、 浅黄色, 松散~中密, 饱和, 局部含砾石, 含粘粒, 粒径较均匀, 级配差。分布不连续, 大多呈透镜体状, 层面标高为-2.39~2.28m, 厚度0.90~6.50m,平均厚度2.52m。 〈4-1〉 粉质粘土: 黄褐色、 棕红色、 灰白色, 可塑, 局部硬塑。冲积-洪积而成, 以粘粒为主, 质较纯, 为中等压缩性土层。局部含砾砂。在局部为稍密状粉土, 层面标高为-6.29~4.04m, 厚度0.50~7.40m,平均厚度2.11m。 〈4-2〉河湖相沉积 淤泥质土层(Q3al): 灰黑色、 深灰色, 软塑-流塑, 饱和。河湖相沉积, 含腐植物( 有机质、 朽木) , 味臭。以粉粘粒为主, 质较纯, 局部含少量细、 中砂, 间夹薄层中细砂。干燥收缩,分布较广。层面标高为-4.86~1.88m, 厚度0.50~5.70m,平均厚度2.27m。 〈5-1〉可塑状态的粉质粘土以及呈稍密状的粉土: 棕红色, 以粘粒为主, 含较多粉细砂及少量亚圆状的中粗砂, 层面标高为-7.31~1.13m, 厚度0.50~3.90m,平均厚度2.25m。 〈5-2〉硬塑~坚硬状态的粉质粘土以及呈中密~密实状的粉土: 棕红色, 以粘粒为主, 含较多粉细砂及亚圆状的少量中粗砂。该层偶夹全风化或强风化岩块。层面标高为-9.16~0.08m, 厚度0.50~10.80m,平均厚度3.07m。 〈6〉全风化泥质粉砂岩、 粉砂岩、 泥灰岩: 棕红色、 深红色、 深灰色; 岩石已风化成土柱状或土块状, 呈坚硬状; 岩石组织结构已基本破坏, 但结构尚可辨认; 岩石碎资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 屑物主要为泥质、 粉砂质, 局部夹强风化岩块。岩石全风化带在可挖性方面属于土层。层面标高为-13.14~-4.40m, 厚度0.60~5.70m,平均厚度2.58m。
〈7〉强风化泥质粉砂岩、 粉砂岩、 泥灰岩: 棕红色或褐红色, 岩石组织结构已大部分破坏, 但原岩结构尚可清新辨认, 矿物成分已显著变化; 风化裂隙很发育, 岩体破碎; 泥胶结为主, 岩芯 破碎, 呈半岩半土状, 局部呈短柱状及碎块状; 岩质软, 锤击声沉; 夹全风化、 中等风
化或微风化薄层。层面标高为-17.89~-0.62m, 厚度0.50~13.10m,平均厚度3.07m。 〈8〉中等风化的泥质粉砂岩、 粉砂岩、 泥灰岩: 棕红色或褐红色成, 泥质状、 粉粒状结构, 中厚层状构造; 岩石组织结构部分破坏, 矿物成分基本未变化, 见裂隙多被方解石脉充填胶结; 泥质、 钙质胶结, 胶结一般, 岩芯较完整, 以短柱状-块状为主; 岩质稍硬; 岩石完整性指标(RQD)一般70%。该层强风化及微风化夹层较多。层面标高为-24.04~-4.17m, 厚度0.50~7.10m,平均厚度2.51m。
〈9〉微风化泥质粉砂岩、 粉砂岩、 泥灰岩: 棕红色或褐红色, 泥质、 粉粒状结构, 块状构造; 岩石组织结构基本未变化, 见少量风化裂隙, 被灰白色方解石脉充填胶结; 铁质、 钙质胶结为主, 胶结良好, 岩芯完整, 以长柱状为主(节长10~30cm, 部分可达35~100cm); 岩质致密、 坚硬, 锤击声响; 微风化岩层局部夹强、 中等风化岩层。岩石完整性指标(RQD)为90%。层面标高为-25.34~-4.87m, 厚度0.85~17.60m,平均厚度5.65m。 1.3主要工程数量:
部位 工程数量
一期工程 二期工程
止水墙北 某线左线 某线左线 某线右线 钻孔长度 1328m 887.4m 1109.4 580.8m
锚索 φ12.7 1.53t ---- ---- 0.38 φ15.7 5.49t 4.75 6.54t 2.74 总计 钻孔长度: 3312.7m 锚索重量: 18.52t
1.4关键工期要求: 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 总工期( 关门工期) : 12月28日 阶段工期: 为满足盾构始发井的需要及设计变更后工期调整, 某线南端80米主体要在 8月28日前完成, 并回填移交场地, 比投标工期延长两个月。某线及剩余某线主体结构在 4月28日前完成, 并回填恢复路面。附属结构及竣工验收于 12月28日前完成。 1.5当前工程进展情况: 当前, 一期工程范围的地下连续墙已施工完毕, 实现一期工程基坑围护结构封闭, 进入基坑土方开挖、 支撑架设施工阶段, 土方施工方面: 端头井范围已开挖至第四道支撑标高位置, 标准段挖至第二道支撑标高位置, 靠止水墙段尚未开挖, 待锚索施工完毕后方可进行止水墙位置的土方开挖。支撑施工方面, 一期工程范围的第一道混凝土支撑及冠梁已全部施工完毕, 端头井部位腰梁已施工至第四道, 钢支撑当前总共架设二十根( 含小角撑) , 为了保证 8月28日完成某线南段80米范围结构施工的阶段性工期要求, 当前已经采取措施, 加快端头部分土方开挖及支撑的架设等工作, 当前一期工程止水墙锚索已具备施工条件, 项目正在积极组织人员设备争取早日进行锚索施工。 2、 可回收锚索施工 2.1施工准备 在锚索施工前三天锚索施工相关人员、 设备进场, 进行必要的水、 电管线布设、 泥浆池及泥浆沟的制作及机械设备的组装调试等前期准备工作, 对锚索施工所需的材料如钢绞线、 垫块及锚头等材料提前制作加工, 对施工所需材料进场后立即进行相关的检验工作, 保障施工中使用合格的货源, 提前做好用于张拉千斤顶标定工作。并做好施工人员的安全教育工作。 2.2锚索施工技术参数 ( 1) 、 Ⅳ一Ⅳ线( 某线左线) 第一排冠梁上水平对锚为5束钢绞线, 共5根, 锚索长度分别为22.1m、 19.1m、 16.1m、 13.1m、 lO.1m。锚索无需注浆, 张拉锚定即可, 设计轴向力575KN, 施加预应力345KN。 第二排锚索距地面4.2m, 5束钢绞线, 锚索长度29.1m。锚固段20.1m, 非锚固段9m, 水平夹角300, 设计轴向力649KN, 施加预应力390KN, 其抗拔力平均每米3.2吨。 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 第三排锚索距地面7.7m, 5束钢绞线, 锚索长度26m。锚固段18m, 非锚固段8m, 水平夹角300, 设计轴向力775KN, 施加预应力465KN, 其抗拔力平均每米4.3吨。 第四排锚索距地面10.5m, 水平夹角300, 5束钢绞线, 锚索长度20.2m。锚固段15m, 非锚固段5.2m, 设计轴向力622KN, 施加预应力373KN, 其抗拔力平均每米4.2吨。 第五排锚索距地面13m, 水平夹角300, 5束钢绞线, 锚索长度15.5m。锚固段10.1m, 非锚固段4.4m, 设计轴向力762KN, 施加预应力457KN, 其抗拔力平均每米7.5吨。 ( 2) 、 Ⅶ一Ⅶ线( 止水墙位置) 第一排锚索距地面1.5m, 水平夹角300, 5束钢绞线, 锚索长度39.5m。锚固段长度31.4m, 非锚固段长度8.1m。设计轴向力448KN, 施加预应力269KN, 平均每米抗拔力1.4吨。 第二排锚索距地面4.2米, 水平夹角300, 5束钢绞线, 锚索长度37.7m。锚固段30m, 非锚固段7.7m。设计轴向力720KN, 施加预应力432KN, 平均每米抗拔力2.4吨。 第三排锚索距地面7.7m, 水平夹角300, 5束钢绞线.锚索长度32m。锚固段23m, 非锚固段9m, 设计轴向力594KN, 施加预应力356KN, 平均每米抗拔力2.6吨。 第四排锚索距地面lO.5m, 水平夹角300, 5束钢绞线, 锚索长度23.5m。锚固段17m, 非锚固段6.5m, 设计轴向力560KN, 施加预应力336KN, 平均每米抗拔力3.3吨。 ( 3) 、 Ⅷ- Ⅷ线( 某线左、 右线) 第一排锚索距地面1.5m, 分为某线左线、 右线, 左线为冠梁上水平5束对锚, 共2根, 锚索长度分别为10.2m、 8.2m, 锚索无需注浆, 张拉锚定即可;右线第一排与水平夹角为300, , 锚索长度48.7m, 锚固段38.7m, 非锚固段长度10m, 5束钢绞线。设计轴向力686KN, 施加预应力412KN, 平均每米抗拔力1.8吨。 第二排锚索距地面4.2m, 水平夹角300, 5束钢纹线, 锚索长度43.3m。锚固段33.3m, 非锚固段10m。设计轴向力616KN, 施加预应力370KN, 平均每米抗拔力1.85吨。 第三排锚索距地面7.7m, 5柬钢绞线, 锚索长度37.1m。锚固段30.5m, 非锚固段6.6米, 设计轴向力735KN, 施加预应力441, 平均每米抗拔力2.4吨。 第四排锚索距地面10.5m, 水平夹角300, 5束钢绞线, 锚索长度31.1m。锚固段25.5m, 非锚同段5.6m, 设计轴向力680KN, 施加预应力408KN, 平均每米抗拔力2.7吨。